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Iridium vs Ytterbium


Ytterbium vs Iridium


Periodentabelle

Symbol
Ir  
Yb  

Gruppennummer
9  
9
3  
15

Periodennummer
6  
6  

Block
d  
f  

Elementfamilie
Übergangsmetalle  
Lanthanoide  

CAS Nummer
7439885  
99+
7440644  
26

Raum Gruppenname
Fm_ 3m  
Fm_ 3m  

Raumgruppennummer
225,00  
3
225,00  
3

Fakten

Alle Fakten
  • Iridium Element tritt als natürliche Legierungen von Platin und Osmium.
  • Iridium-Element wird als die Korrosionsbeständigkeit Metall bekannt.
  
  • Ytterbium Metall oxidiert schnell an der Luft, wenn.
  • Ytterbium Metall kann schnell in Mineralsäure aufzulösen.
  

Quellen
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  
in Mineralien gefunden, Bergbau, Ores von Mineralien  

Geschichte
  
  

Wer entdeckte
Smithson Tennant  
Jean Charles Galissard de Marignac  

Entdeckung
Im Jahr 1803  
Im Jahr 1878  

Fülle
  
  

Fülle in Universe
0,00 %  
23
0,00 %  
23

Fülle in Sonne
0,00 %  
25
0,00 %  
26

Fülle in Meteoriten
0,00 %  
29
0,00 %  
36

Fülle in der Erdkruste
0,00 %  
99+
0,00 %  
33

Fülle in den Ozeanen
-  
0,00 %  
37

Fülle beim Menschen
0,00 %  
24
0,00 %  
24

Verwendungen

Gebrauch und Nutzen
  • Iridium hat eine Anti Korrosionseigenschaften und es in speziellen Legierung mit Osmium Metall verwendet wird und dass Legierung in Stiftspitzen und Kompasspeilungen verwendet.
  
  • Ytterbium Metall wird in Speichervorrichtungen und abstimmbare Laser verwendet.
  • Es wird auch als Industriekatalysator als die anderen Katalysatoren sind zu toxisch und umweltbelastend verwendet.
  

Industrielle Verwendungen
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Elektronikindustrie  
Automobilindustrie, Chemieindustrie  

Medizinische Verwendungen
-  
-  

Andere Verwendungen
Legierungen  
Legierungen  

Biologische Eigenschaften
  
  

Toxizität
Giftig  
Sehr giftig  

Präsentieren Im menschlichen Körper
Yes  
No  

In Blut
0,00 Blut/mg dm-3  
40
0,00 Blut/mg dm-3  
40

in Knochen
0,00 p.p.m.  
99+
2,10 p.p.m.  
15

physikalisch

Schmelzpunkt
2.410,00 °C  
7
824,00 °C  
99+

Siedepunkt
4.527,00 °C  
10
1.196,00 °C  
99+

Aussehen
  
  

Körperlicher Status
Solide  
Solide  

Farbe
silbrige Weiß  
silbrige Weiß  

Lüster
Metallisch  
Metallisch  

Härte
  
  

Mohs-Härte
6,50  
5
1,00  
22

Brinell-Härte
1.670,00 MPa  
5
343,00 MPa  
37

Vickers-Härte
1.760,00 MPa  
8
206,00 MPa  
99+

Schallgeschwindigkeit
4.825,00 m/s  
17
1.590,00 m/s  
99+

Optische Eigenschaften
  
  

Brechungsindex
2,40  
7
1,60  
33

Reflexionsvermögen
78,00 %  
8
30,00 %  
35

Allotropen
No  
No  

α Allotropen
-  
-  

β Allotropen
-  
-  

γ Allotropen
-  
-  

Chemisch

Chemische Formel
Ir  
Yb  

isotopen
  
  

Bekannte isotopen
34  
5
30  
9

Elektronegativität
  
  

Pauling Elektronegativität
2,20  
5
1,10  
99+

Sanderson Elektronegativität
2,20  
8
1,10  
38

Allred Rochow Elektronegativität
1,55  
12
1,06  
34

Mulliken-Jaffe Elektronegativität
2,20  
6
1,10  
99+

Allen Elektronegativität
1,68  
20
1,10  
99+

Elektropositivitätsskala
  
  

Pauling Elektropositivitätsskala
1,80  
99+
2,20  
39

Ionisierungsenergien
  
  

1. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
9
603,40 kJ/mol  
99+

2. Energieniveau
1.600,00 kJ/mol  
36
1.174,80 kJ/mol  
99+

3. Energieniveau
2.256,10 kJ/mol  
99+
2.417,00 kJ/mol  
99+

4. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
99+
4.203,00 kJ/mol  
99+

5. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
8
6.150,00 kJ/mol  
99+

6. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
25
6.030,00 kJ/mol  
99+

7. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
22
6.150,00 kJ/mol  
99+

8. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
22
6.034,00 kJ/mol  
99+

9. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
21
6.150,00 kJ/mol  
99+

10. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
23
6.150,00 kJ/mol  
99+

11. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
20
6.150,00 kJ/mol  
99+

12. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
40
6.030,00 kJ/mol  
99+

13. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
15
6.030,00 kJ/mol  
99+

14. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
14
6.030,00 kJ/mol  
31

15. Energieniveau
88.000,00 kJ/mol  
8
60.300,00 kJ/mol  
99+

16. Energieniveau
88.000,00 kJ/mol  
9
60.300,00 kJ/mol  
32

17. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
26
603,40 kJ/mol  
99+

18. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
15
6.110,00 kJ/mol  
99+

19. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
24
603,00 kJ/mol  
99+

20. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
14
615,00 kJ/mol  
99+

21. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
37
603,40 kJ/mol  
99+

22. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
12
603,00 kJ/mol  
99+

23. Energieniveau
8.800,00 kJ/mol  
7
603,40 kJ/mol  
99+

24. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
8
603,40 kJ/mol  
99+

25. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
603,40 kJ/mol  
99+

26. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
603,40 kJ/mol  
99+

27. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
5
603,40 kJ/mol  
99+

28. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
8
603,40 kJ/mol  
99+

29. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
9
603,40 kJ/mol  
99+

30. Energieniveau
880,00 kJ/mol  
6
603,40 kJ/mol  
99+

elektrochemische Äquivalente
1,14 g/amp-hr  
99+
2,15 g/amp-hr  
29

Elektronenaustrittsarbeit Funktion
4,55 (eV)  
18
3,20 (eV)  
99+

Andere chemische Eigenschaften
Brennbar, Ionisation, Radioaktive Isotope, Radioaktivität  
Ionisation, Radioaktive Isotope, Löslichkeit  

Atomar

Atomzahl
77  
39
70  
99+

Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d7 6s2  
[Xe] 4f14 6s2  

Kristallstruktur
Kubisch-flächenzentrierte  
Kubisch-flächenzentrierte  

Kristallgitter
FCC-Crystal-Structure-of-Iridium.jpg#100  
FCC-Crystal-Structure-of-Ytterbium.jpg#100  

Atom
  
  

Anzahl der Protonen
74  
99+
70  
99+

Anzahl der Neutronen
110  
28
103  
32

Anzahl der Elektronen
74  
99+
70  
99+

Radius eines Atoms
  
  

Atomradius
136,00 pm  
99+
176,00 pm  
20

Kovalenzradius
141,00 pm  
99+
187,00 pm  
20

Van der Waals Radius
202,00 pm  
34
242,00 pm  
16

Atomares Gewicht
192,22 amu  
34
173,05 amu  
99+

Atomic Lautstärke
9,53 cm3/mol  
99+
24,79 cm3/mol  
13

Angrenzend Kernladungszahlen
  
  

Vorheriges Element
Osmium
  
Thulium
  

Nächstes Element
Platin
  
Lutetium
  

Valence Electron Potential
140,00 (-eV)  
5
50,30 (-eV)  
28

GitterKonstante
383,90 pm  
29
548,47 pm  
12

Gitter Blickwinkeln
π/2, π/2, π/2  
π/2, π/2, π/2  

Lattice C/A Verhältnis
1,58  
35
1,61  
20

Mechanische

Dichte
  
  

Dichte bei Raumtemperatur
22,56 (g/cm3)  
10
6,90 (g/cm3)  
99+

Dichte Wenn Flüssigkeit (bei mp)
19,00 (g/cm3)  
13
6,21 (g/cm3)  
99+

Zerreißfestigkeit
2.000,00 MPa  
2
58,00 MPa  
36

Viskosität
0,00  
21
0,00  
20

Dampfdruck
  
  

Dampfdruck bei 1000 K
0,00 (Pa)  
37
0,00 (Pa)  
37

Dampfdruck bei 2000 K
0,00 (Pa)  
26
0,00 (Pa)  
37

Elastizitätseigenschaften
  
  

Schubmodul
210,00 GPa  
2
9,90 GPa  
99+

Kompressionsmodul
320,00 GPa  
3
30,50 GPa  
99+

Elastizitätsmodul
528,00 GPa  
1
23,90 GPa  
99+

Poisson-Verhältnis
0,26  
22
0,21  
34

Andere mechanische Eigenschaften
-  
dehnbar, Formbar  

Magnetische

Magnetische Eigenschaften
  
  

Spezifisches Gewicht
21,78  
12
6,97  
99+

Magnetische Ordnung
Paramagnetischer  
Paramagnetischer  

Permeabilität
0,00 H/m  
16
0,00 H/m  
13

Anfälligkeit
0,00  
5
0,00  
24

Elektrische Eigenschaften
  
  

Elektrische Eigenschaften Eigenschaft
Dirigent  
Dirigent  

Spezifische Widerstand
47,10 nΩ·m  
99+
0,25 nΩ·m  
99+

Elektrische Leitfähigkeit
0,19 106/cm Ω  
10
0,04 106/cm Ω  
99+

Elektronenaffinität
151,00 kJ/mol  
4
50,00 kJ/mol  
26

Thermisch

Spezifische Wärme
0,13 J/(kg K)  
40
0,15 J/(kg K)  
37

Molare Wärmekapazität
25,10 J/mol·K  
99+
26,74 J/mol·K  
32

Wärmeleitfähigkeit
147,00 W/m·K  
10
38,50 W/m·K  
35

Kritische Temperatur
2.719,00 K  
8
26,30 K  
99+

Wärmeausdehnung
6,40 µm/(m·K)  
99+
26,30 µm/(m·K)  
14

Enthalpie
  
  

Enthalpie Vaporisation
799,10 kJ/mol  
1
128,90 kJ/mol  
99+

Enthalpie Fusion
35,23 kJ/mol  
1
7,66 kJ/mol  
99+

Enthalpie Atomisierung
837,00 kJ/mol  
1
180,00 kJ/mol  
99+

Standardentropie
35,50 J /mol.K  
99+
59,90 J /mol.K  
26

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